Hálózati architektúrák és rendszerek. Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks



Hasonló dokumentumok
Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

Hálózati architektúrák és rendszerek. Az optikai kommunikáció alapfogalmai

Kapcsolás. Áramkörkapcsolás, virtuális áramkörkapcsolás, hullámhosszkapcsolás,

Hálózati architektúrák és rendszerek

Hálózati architektúrák és rendszerek. Szélessávú és Média-kommunikáció szakirány ősz

Hálózati architektúrák és rendszerek. Szélessávú és Média-kommunikáció szakirány ősz

Hálózati architektúrák és rendszerek. Nyilvános kapcsolt mobil hálózatok (celluláris hálózatok)

Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz

Hálózati architektúrák és rendszerek

Újdonságok Nexus Platformon

Optikai transzport hálózatok Bevezetés. Dr. János Tapolcai

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

Hálózati alapismeretek

IP alapú távközlési hálózatok

MAC címek (fizikai címek)

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

Multicast és forgalomkötegelés többrétegû hálózatokban

Sávszélességéhes alkalmazások. SAN, osan (adattár) Peer-to-Peer. VoD (video) GRIDs. (műsorszétosztás/szórás) Hálózatba kötött munkaállomások száma

Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze

Hálózati technológiák fejlodése

Hálózati technológiák fejlődése

BMEVIHIM134 Hálózati architektúrák Az újgenerációs hálózati (NGN) koncepció: Követelmények hozzáférési technológiák III. PON

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Számítógép hálózatok

A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

Optikai térkapcsolt. rkapcsoló

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Optikai hozzáférési hálózatok

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel

Flexibilis leágazó és kapcsoló eszközök a DWDM hálózatokban

Hálózati jövőkép. PKI Tudományos Napok 2004 Sipos Attila Czinkóczky András Gyürke Attila Horváth A. Róbert Nagy Gyula

BWA Broadband Wireless Access - szélessávú vezetéknélküli hozzáférés

1. Mit jelent a /24 címmel azonosított alhálózat?

Két típusú összeköttetés PVC Permanent Virtual Circuits Szolgáltató hozza létre Operátor manuálisan hozza létre a végpontok között (PVI,PCI)

Multiprotocol encapsulation (RFC1483) - IETF Classical IP over ATM (RFC1577) - IETF LAN Emulation (LANE) - ATM Forum Multiprotocol over ATM (MPOA) -

Megbízható összeköttetések tervezése. Motiváció

HBONE+ projekt keretében megvalósult újgenerációs DWDM rendszer Alcatel-Lucent

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

A Magyar Telekom NGN hálózatfejlesztési koncepciója

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat)

Multicast fák rendszeres újrakonfigurálása többrétegû optikai hálózatokban

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Tervezési kérdések. Azonnali helyreállítást garantáló védelmi módszerek. Helyreállítási (recovery) ciklus

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar. IPTV szolgáltatásait vizsgáló alkalmazás fejlesztése Szakdolgozat

VIHIMA07 Mobil és vezeték nélküli hálózatok A mobil backhaul vezetékes technológiái 1. Mobil backhaul követelmények

Szolgáltat. gfelügyeleti gyeleti rendszer fejlesztése. NETWORKSHOP 2010 Sándor Tamás

Hálózati alapismeretek

Passzív optikai hozzáférési hálózatok üzemviteli mérése. Simara Zoltán. ELSINCO Budapest Kft.

SIEMENS GPON rendszer mérése

Egy országos IP hálózat telepítésének tapasztalatai Szolgáltató születik

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék tanév 1.

A Magyar Telekom FTTx (GPON) fejlesztése

Számítógép hálózatok, osztott rendszerek 2009

Rendelkezésre állás modellek. Dr. Tapolcai János

Vezetékes gyorsjelentés, április

Vezetékes gyorsjelentés január

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Optikai alapú transzport architektúrák összehasonlító költségelemzése

Tengeralatti optikai összeköttetések

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában

Hullámhossz-osztásos, csomagkapcsolt optikai hálózatok

Infokommunikációs rendszerek menedzsmentje zárthelyi kérdések tavasz

Szabó Richárd Számítógépes alapismeretek Első beadandó feladat

Az EBDH fõbb jellemzõi és irányítási rendszere

Infokommunikációs rendszerek menedzsmentje vizsgakérdések tavasz

Számítógépes hálózatok

Vezetékes gyorsjelentés, február

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése

EGYEDI AJÁNLATA. Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal részére

DWDM rendszer üzemeltetése HBONE+ hálózatoban

Korszerű technológiák. a szélessávú elérési hálózatok területén. Korsós András. műszaki igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

Új generációs passzív optikai hozzáférési technológiák (FTTx, GPON)

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE

1: Bevezetés: Internet, rétegmodell Alapok: aszimptótika, gráfok. HálózatokII, 2007

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

Vezetékes gyorsjelentés június

Távközlı hálózatok és szolgáltatások

Vezetékes gyorsjelentés július

TESZT A LELKE AZ FTTX / XPON HÁLÓZATNAK IS

ÚJ GENERÁCIÓS HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG STACIONER HÁLÓZATÁNAK MODERNIZÁCIÓJÁBAN

Televíziózás újgenerációs technológiák használatával

Vezetékes gyorsjelentés, január

Statisztikus nyalábolás és forgalom kötegelés együttes hatása optikai hálózatokban

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Optikai Gerinchálózati (Transzport) Technikák Második rész (2./2)

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

Az adott eszköz IP címét viszont az adott hálózat üzemeltetői határozzákmeg.

Információs szupersztráda Informatika. Hálózatok. Információ- és tudásipar Globalizáció

MPLS - Multi-Protocol Label Switching (Többprotokollos címkekapcsolás) Számítógép-hálózatok 2009

Forgalmi grafikák és statisztika MRTG-vel

Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. 3. laborgyakorlat

HBONE+ architektúra, tenderek, hálózati eszközök. Jákó András BME TIO

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton

Vezetékes gyorsjelentés, június

GIGászok harca. (G)PON(t)os hálózatok üzemeltetési és meteorológiai előrejelzések. Kolozs Csaba. EQUICOM Méréstechnikai Kft.

Korábbi kzh kérdések

Átírás:

Hálózati architektúrák és rendszerek Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks 1

A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az Internet Végpontok közötti kapcsolat, transzport-prot., TCP, UDP A TCP/IP protokoll-család. Alkalmazási példa: VoIP Áramkörkapcsolt hálózatok PSTN, ISDN, 2. generációs cellás mobil-rendszerek Kapcsolat-orientált hálózatok SDH Synchronous Digital Hierarchy ATM Asynchronous Transfer Mode MPLS Multi-Protocol Label Switching 3. generációs mobil rendszerek Optikai kommunikáció Alapok Wavelength routing és csomagkapcsolás 2

A tárgy felépítése (2) Hozzáférési hálózatok: xdsl FTTx, xpon CATV Szélesávú vezetéknélküli hozzáférés (BWA Broadband Wireless Access) Áttekintés PAN, Bluetooth WiFi WiMAX Újgenerációs hálózatok (NGN Next Generation Networks) A távközlési megközelítés NGN a mobil világban: 4G vagy B3G (Beyond-3G) Tervezési kérdések Összefoglalás, tartalék 3

A wavelength-routed hálózat OXC-k, amelyek WDM-üvegszálakkal vannak összekötve Minden szálon W hullámhossz Input WDM fibers Switch fabric Output WDM fibers DCS... 4

Az OXC Optikailag kapcsolja valamennyi bejövő szál valamennyi hullámhosszát a kimeneti szálak hullámhosszaira Pl.: a k-adik bejövő szál λ i hulámhosszát az m- edik kimenő szál λ i hullámhosszára Ha konvertereket is tartalmaz, akkor a k- adik bementi szál λ i hullámhosszát képes az m-edik kimeneti szál λ k hullámhosszára is kapcsolni Erre pl. akkor lehet szükség, ha az m-edik szálon a λ i foglalt 5

Opticai add/drop multiplexer (OADM) Az OXC OADM-ként is használható Bizonyos számú hullámhosszat végződtet, és új optikai jeleket iktat be ugyanazokon a hullámhosszakon a kimeneti portokra A fennmaradó bejövő hullámhosszakat a kimenetekre kapcsolja, mint fent 6

Transzparens és nem transzparens ( opaque ) kapcsolók Transzparens kapcsoló: A bejövő hullámhosszakat optikailag a kimenetekre kapcsolja, optikai-elektromos átalakítás nélkül Nem transzparens kapcsoló: A bejővő optikai jeleket elektromos jelekké alakítja, amelyek az adatcsomagokat hordozzák. Csomagkapcsolás és elektromos-optikai átalakítás után ismét optikai jelekként kerülnek ki a kimeneti portokra 7

Lightpaths - fényutak A wavelength routing hálózatok áramkörkapcsolt hálózatok Ugyanaz az elv, mint az eddigiekben: adatátvitelt megelőzően összeköttetés kell, hogy kiépüljön Ez az összeköttetés tulajdonképpen egy hullámhossz hozzárendelését jelenti az összeköttetés útvonalának minden szakaszán 8

Fényutak Router A OXC 1 OXC 2 OXC 3 Router B λ 1,..,λ W λ 1,..,λ W λ 1,..,λ W λ 1,..,λ W Router A Három node-ból álló wavelength routing hálózat OXC 1 OXC 2 OXC 3 Router B λ 1 λ 1 λ 1 λ 1 Lightpath az A és a B router között 9

Hullámhossz-folytonosság A fényút létrehozása során ugyanazt a hullámhosszat kell használni minden ugráson a fényút mentén Ha a szükséges hullámhossz nem áll rendelkezésre az adott OXC adott kimeneti portján, a fényút létrehozása nem lehetséges (az összeköttetés blokkolt ), erről a felhasználó visszajelzést kap A blokkolási valószínűség konvertereket tartalmazó OXC-kkel csökkenhető A konverter az optikai jelet másik hullámhosszra teszi át 10

OXC konverterekkel Egy OXC-ben minden W hullámhosszat tartalmazó kimeneti szálon lehet c konverter, ahol 0 c W Nincs konverzió: c=0 Részleges konverzió: 0 < c <W Teljes konverzió: c=w A konverter csak néhány nm-es távolságban levő hullámhosszakra képes konvertálni (a technika mai állása szerint, ez fejlődik) Viszont már néhány hullámhossz esetén is jelentősen csökkenthető a blokkolási valószínűség 11

Példa különböző fényutakra Router A E O OXC 1 O E Router B λ 1 Router D E O λ 2 OXC 3 λ 1 λ 1 λ 1 λ λ 1 1 O E λ 3 OXC 2 λ 3 Router C Lightpath-ok A -> C: λ 1 B -> D: λ 1 C -> D: λ 3 és λ 2 Az 1. és 2. OXC: nem tartalmaz konvertert A 3. OXC-nek vannak konverterei 12

Traffic grooming A lightpath-t egy felhasználó kizárólagosan használja Ugyanakkor gyakran jelentősen kisebb sávszélességet igényel, mint amit a hullámhossz lehetővé tesz. A lightpath sávszélességének jelentős része így kihasználatlan (viszont a felhasználó fizet érte...) A traffic grooming lehetővé teszi, hogy ugyanannak a lightpath-nak a kapacitásán sok felhasználó osztozzon 13

Aláosztott egységek (sub-rate units) A lightpath sávszélessége alrészekre van bontva, úgy, hogy azok kisebb sebességű adatfolyamokat képesek hordozni Pl. a 2.5 Gbit/s (OC-48) sávszélességet (bandwidth, átbocsátóképességet) 50 Mbit/sos (OC-1) egységekben bocsátják a felhasználók rendelkezésére A felhasználó egy vagy több ilyen aláosztott egységet igényelhet. Ezáltal javul a kihasználtság és csökken az egy felhasználóra jutó költség 14

Példa traffic grooming-ra OXC 2 λ 1 OXC 3 OXC 1 λ 1 OXC 4 λ 2 λ 2 Fényutak: OXC 6 OXC 1 és OXC 3 között OXC 3 és OXC 4 között OXC 5 Kapacitás: 2.488 Gbit/s (OC-48/STM-16) hullámhosszanként 16 aláosztott egység, egyenként 155 Mbit/s (OC3/STM-1) 15

Traffic grooming példa, folyt. Az OXC 1-hez csatlakozó felhasználó, amely az OXC 3-hoz csatlakozó felhasználóval akar kommunikálni, kérhet akárhány OC-3/STM-1 sub-rate egységnyi kapacitást 16-ig További fényutak is létesíthetők az OXC 1 és 3 között, ha e két OXC között átviendő forgalom túllépi a 2.488 Gbit/s-ot 16

Traffic grooming példa, folyt. Több, mint egy lightpath létesítése: Tegyük fel, hogy az OXC 1-hez csatlakozó felhasználó kapcsolatot akar létesíteni az OXC 4-hez csatlakozó felhaszálóval, 4 sub-rate egységnyi kapacitással Ebben az esetben új fényút kell hogy létrejöjjön az OXC 1 és 4, pl. az OXC 6 és 5-ön keresztül Az összeköttetés létesítésének alternatív módja a két lightpath (OXC 1 -> OXC 3 és OXC 3 -> OXC 4) együttes alkalmazása, feltéve, ha elegendő kapacitás áll rendelkezésre mindkét lightpath-on, és az OXC 3 képes a bejövő SONET/SDH keretekből az adatfolyam kivonására és betenni azt a második fényút SONET/SDH kereteibe. 17

Védelmi konstrukciók A távközlési szolgáltatók az optikai hálózatoktól szolgáltatói szintű (carrier grade) megbízhatóságot várnak el 99.999%-os rendelkezésre állás, amely átlagosan évente 6 perc kiesési időnek felel meg! Hibaokok: Kábelszakadás A link meghibásodik akkor is, ha a multiplexelt jel útjában levő erősítő meghibásodik (ekkor minden hullámhossz kiesik) Egyedi hullámhossz is kieshet, ha az adója vagy a vevője meghibásodik Az OXC meghibásodása (elég ritka, mert tartalékolt) 18

Út- és link-védelem A védelmet biztosítani lehet lightpath szinten, vagy üvegszál-szinten az út-védelem (path protection) a lightpath helyreállítására irányuló megoldást jelent, a link-védelem a szál helyreállítására irányuló megoldásokat jelent, amikor valamennyi hullámhossz helyreállítása megtörténik 19

Pont-pont linkek védelme A legegyszerűbb optikai hálózat a két csomópontot összekötő pont-pont WDM link A link-védelem módszerei: dedikált 1+1 nem dedikált 1:1 vagy 1:N 20

Pont-pont linkek védelme, folyt. Dedikált 1+1 módszer: A jelet két, kívánatosan különböző útvonalon vezetett szálon továbbítjuk, párhuzamosan A vevő monitorozza a két jel minőségét és mindig a jobbat választja ki a kettő közül Ha az egyik szál kiesik, a vevő továbbra is vesz a másikon 21

Pont-pont linkek védelme, folyt. 1:1 módszer: A két, lehetőség szerint külön utakon vezetett szál közül az egyik az üzemi szál, a másik a védelmi szál A jelet az üzemi szálon továbbítjuk, és amennyiben ez a szál kiesik, az adó és a vevő átkapcsol a védelmi szálra Osztott 1:N módszer: Az 1:1-es módszer általánosítása, amikor N üzemi szálat egyetlen védelmi szállal tartalékolunk. (Ezáltal nyilván egyidejűleg egy üzemi szálat tudunk védeni.) 22